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基于特殊有机指示剂的液相可视化传感

摘要第10-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第13-43页
    1.1 有机指示剂简介第13-18页
        1.1.1 有机指示剂的发现第13-14页
        1.1.2 有机指示剂的分类第14-15页
            1.1.2.1 酸碱指示剂第14页
            1.1.2.2 金属指示剂第14-15页
            1.1.2.3 氧化还原指示剂第15页
            1.1.2.4 吸附指示剂第15页
        1.1.3 有机指示剂的应用第15-18页
            1.1.3.1 有机指示剂在可视化传感中的应用第15-16页
            1.1.3.2 有机指示剂在荧光传感中的应用第16-17页
            1.1.3.3 有机指示剂在电化学传感中的应用第17-18页
    1.2 可视化传感器简介第18-35页
        1.2.1 可视化传感器的特点第18-19页
        1.2.2 可视化传感器的分类第19-32页
            1.2.2.1 无机阴离子可视化传感器第19-23页
            1.2.2.2 生物分子可视化传感器第23-30页
            1.2.2.3 金属阳离子可视化传感器第30-32页
        1.2.3 可视化传感器的应用进展第32-35页
            1.2.3.1 可视化传感器在环境监测中的应用第32-33页
            1.2.3.2 可视化传感器在食品安全中的应用第33-34页
            1.2.3.3 可视化传感器在生物医学中的应用第34-35页
    1.3 论文的研究内容及整体构想第35-36页
    参考文献第36-43页
第二章 有机指示剂对半胱氨酸的液相可视化传感研究第43-64页
    2.1 引言第43-44页
    2.2 实验部分第44-45页
        2.2.1 化学试剂及实验仪器第44页
            2.2.1.1 化学试剂第44页
            2.2.1.2 实验仪器第44页
        2.2.2 液相可视化传感平台的构建第44-45页
    2.3 结果和讨论第45-58页
        2.3.1 指示剂置换法传感平台对半胱氨酸的传感机理研究第45-47页
        2.3.2 实验条件的优化第47-50页
            2.3.2.1 pH的优化第47-48页
            2.3.2.2 金属离子种类的优化第48-49页
            2.3.2.3 Zn~(2+)浓度的优化第49页
            2.3.2.4 反应时间优化第49-50页
        2.3.3 液相可视化传感器的选择性第50-52页
        2.3.4 液相可视化传感器对目标物的检测第52-54页
        2.3.5 液相可视化传感器的应用第54-58页
            2.3.5.1 分子逻辑门的应用第54-55页
            2.3.5.2 试纸检测的应用第55-56页
            2.3.5.3 智能手机图片的获取第56-58页
    2.4 本章小结第58-59页
    参考文献第59-64页
第三章 有机指示剂同时对赖氨酸和半胱氨酸的可视化传感第64-85页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-66页
        3.2.1 化学试剂与实验仪器第65-66页
            3.2.1.1 化学试剂第65页
            3.2.1.2 实验仪器第65-66页
        3.2.2 传感器的制备过程第66页
    3.3 结果与讨论第66-80页
        3.3.1 有机指示剂同时检测赖氨酸和半胱氨酸的传感机理研究第66-70页
        3.3.2 实验条件优化第70-72页
            3.3.2.1 反应时间优化第70-71页
            3.3.2.2 反应物浓度优化第71-72页
        3.3.3 可视化传感器的选择性第72-73页
        3.3.4 可视化传感器对目标物的检测第73-75页
        3.3.5 可视化传感过程中的形貌变化第75-78页
            3.3.5.1 反应过程中的形貌变化第75页
            3.3.5.2 银纳米花的制备第75-78页
        3.3.6 可视化传感器的应用第78-80页
            3.3.6.1 分子逻辑门设计第78-79页
            3.3.6.2 试纸化应用第79-80页
    3.4 本章小结第80-81页
    参考文献第81-85页
第四章 有机指示剂对亚硝酸根的传感研究第85-105页
    4.1 引言第85-86页
    4.2 实验部分第86-87页
        4.2.1 化学试剂与实验仪器第86页
            4.2.1.1 化学试剂第86页
            4.2.1.2 实验仪器第86页
        4.2.2 检测传感平台的制备第86-87页
    4.3 结果与讨论第87-99页
        4.3.1 可视化检测亚硝酸根第87-92页
            4.3.1.1 可视化检测的传感机理研究第87-88页
            4.3.1.2 实验条件的优化第88-90页
            4.3.1.3 可视化检测的选择性第90-91页
            4.3.1.4 目标物的可视化检测第91-92页
        4.3.2 荧光检测亚硝酸根第92-96页
            4.3.2.1 荧光检测的传感机理研究第92-93页
            4.3.2.2 条件优化第93-94页
            4.3.2.3 荧光检测的选择性第94-95页
            4.3.2.4 目标物的荧光检测第95-96页
        4.3.3 电化学检测亚硝酸根第96-99页
            4.3.3.1 电化学检测亚硝酸根的传感机理研究第96-97页
            4.3.3.2 pH优化第97-98页
            4.3.3.3 电化学检测的选择性第98-99页
            4.3.3.4 目标物的电化学检测第99页
    4.4 本章小结第99-101页
    参考文献第101-105页
攻读硕士期间论文发表及科研成果第105-106页
致谢第106页

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